分析 (1)A、B发生弹性碰撞,根据动量守恒和碰撞前后动能相等列方程联立求解;
(2)根据牛顿第二定律求出小球下落前、后线框的加速度,求出小球自由下落的时间,分别从小球落地时间大于线框静止时间、小于线框静止时间两种情况进行求解小球落地距B滑块左侧距离;
(3)分别从线框进入和离开磁场过程,根据动量定理列方程求解.
解答 解:(1)A、B发生弹性碰撞,根据动量守恒可得:mAvA=mAv′A+mBv0
根据碰撞前后动能相等可得:$\frac{1}{2}{m}_{A}{{v}_{A}}^{2}$=$\frac{1}{2}{m}_{A}{{v′}_{A}}^{2}$+$\frac{1}{2}{m}_{B}{{v}_{0}}^{2}$,
由于mA=mB,
所以可得:vA=v0;
(2)当小球下落前,线框B的加速度为a1=$\frac{μ•2mg}{m}$=2μg,
线框做匀减速运动,到小球开始下落时的速度vB=$\sqrt{{v}_{0}^{2}-2{a}_{1}L}$,
离开木块后,小球自由的下落时间t1=$\sqrt{\frac{2h}{g}}$,
小球落下后,线框的加速度a2=$\frac{μmg}{m}=μg$,
线框停止运动的时间t2=$\frac{{v}_{B}}{{a}_{2}}$=$\frac{\sqrt{{v}_{0}^{2}-4μgL}}{μg}$,
若t1≥t2,小球落地距B滑块左侧距离s=$\frac{{v}_{B}^{2}}{2{a}_{2}}$=$\frac{{v}_{0}^{2}-4μgL}{2μg}$,
若t1≤t2,小球落地距B滑块左侧距离:s′=${v}_{B}t-\frac{1}{2}{a}_{2}{t}_{1}^{2}$=$\sqrt{{v}_{0}^{2}-4μgL}•\sqrt{\frac{2h}{g}}-μh$;
(3)进入磁场过程,根据动量定理可得:BI1h△t1=mv-mv初,
离开磁场过程,根据动量定理:BI2h△t2=mv0-mv,
由于q=I△t=$\frac{△Φ}{R}$=$\frac{BS}{R}$,
所以BI1h△t1=BI2h△t2
即:mv-mv初=mv0-mv,
解得:v初=2v-v0.
答:(1)A、B发生碰撞前瞬间,A的速度为v0;
(2)若小球落地时间长,小球落地距B滑块左侧距离为$\frac{{v}_{0}^{2}-4μgL}{2μg}$,若小球落地时间短,小球落地距B滑块左侧距离为$\sqrt{{v}_{0}^{2}-4μgL}•\sqrt{\frac{2h}{g}}-μh$;
(3)证明见解析.
点评 对于电磁感应问题研究思路常常有两条:一条从力的角度,重点是分析安培力作用下导体棒的平衡问题,根据平衡条件、动量定理、动量守恒定律等列出方程;另一条是能量,分析涉及电磁感应现象中的能量转化问题,根据动能定理、功能关系等列方程求解.
科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | N点一定经过平衡位置向下运动,与波的传播方向无关 | |
B. | 若波由M向N传播,N点处于平衡位置上方位移最大处 | |
C. | 若波由M向N传播,N点经过平衡位置向上运动 | |
D. | 若波由N向M传播,N点处于平衡位置下方位移最大处 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 42.8eV的光子 | B. | 48.4eV的光子 | C. | 40.0eV的光子 | D. | 54.4eV的光子 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 赫兹预言了电磁波的存在并用实验加以证实 | |
B. | 鸣笛汽车驶近路人的过程中,路人听到的声波频率比该波源的振动频率小 | |
C. | 电磁波在真空中自由传播时,其传播方向与电场强度、磁感应强度均垂直 | |
D. | 利用电磁波传递信号可以实现无线通信,电磁波可以通过电缆、光缆传输 | |
E. | 在光的双缝十涉实验中.用红光代替黄光作为入射光可增大干涉条纹间的间距 |
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科目:高中物理 来源: 题型:实验题
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 线框进入磁场和穿出磁场过程,感应电流方向相同 | |
B. | 线框进入磁场和穿出磁场的过程,受到安培力方向相同 | |
C. | 线框进入磁场的过程中,通过导体横截面的电荷量为$\frac{{B{L^2}}}{2R}$ | |
D. | 线框穿出磁场的过程中,外力F所做的功为m(v02-v12) |
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科目:高中物理 来源: 题型:填空题
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 导体棒a先做加速度减小的加速直线运动,后做匀速直线运动 | |
B. | 导体棒a的机械能增加量等于拉力F做的功 | |
C. | 导体棒b所受的摩擦力有可能等于F | |
D. | 导体棒b所受的摩擦力可能先减小后不变 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 粒子射入磁场的速率v=$\frac{2qBa}{m}$ | B. | 粒子圆周运动的半径r=2a | ||
C. | 长方形区域的边长满足关系$\frac{b}{a}$=$\sqrt{3}$+1 | D. | 长方形区域的边长满足关系$\frac{b}{a}$=2 |
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